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复合碳源是干什么用的,作用有哪些 随着水资源的减少,以及越来越多的行业需要大量的水,很多人对于水处理很重视,都希望能够使用专门的处理药剂处理污水,复合碳源是一种比较合适的水处理产品,复合碳源是以多种有机物质为原料,经过发酵和特种酶水解技术生产的一种新型碳源产品。复合碳源具有少量投加,易被微生物吸收利用,减少有机污泥产量,提高污泥活性的特点。 它是污水生化系统启动调试或缩短恢复时间的碳源产品,同时也是传统脱氮、氯酸盐去除工艺的碳源选择。复合碳源是可以作为市政、工业污水处理厂的碳源产品使用,污泥活性,同时可作为硝态氮提标改善的碳源产品。本产品可以克服传统碳源产品投加量大,低温水环境溶解度下降、结晶,吸收率低,总氮去除率差,碳源有危险,有强烈刺激味等非环境友好因素。 复合碳源液体,无腐蚀性,零度左右也不会结晶,运输、储存和使用便利。复合碳源可作为碳源产品加速系统快速恢复,亦可搭配脱氮菌种可实现快速脱氮。
在污水处理调试过程中添加复合碳源,提供碳源 随着水资源的减少,越来越多的行业需要大量的水。很多人都非常重视水的处理,希望用专门的处理药剂来处理污水。复合碳源更适合水处理。本产品复合碳源是以多种有机物为原料,采用发酵和特殊酶解技术生产的新型碳源产品。复合碳源添加量小,容易被微生物吸收利用,减少有机污泥的产生,提高污泥的活性。 复合碳源角色: 一、用作水稳定剂: 1、作为循环冷却水的缓蚀阻垢剂,是目前使用的其他缓蚀阻垢剂所无法比拟的,能达到污染的效果。 2、复合碳源作为污水污泥的营养源,比尿素快。 3、与一般缓蚀剂相反,缓蚀率随温度升高而增加。 4、配位效果明显,适用于钼、硅、磷、钨、亚硝酸盐等配方。由于配位效应的影响,缓蚀效果大大提高。 5、阻垢能力技术要求对钙、镁、铁盐有很强的络合能力,特别是对Fe3有良好的螯合作用。 二、在污水处理调试过程中添加,提供碳源,更好地培养细菌,提高污水的可生化性。在污水处理中,复合碳源是污泥的营养源,比尿素快。如果操作系统中的COD和BOD不足以供细菌生长繁殖,则需要添加它们以防止污泥老化和生物活性降低。 显然,复合碳源在污水处理方面可以说是有不错的效果。可处理重金属废水。它的作用应该说类似于螯合剂,在污水处理中起到很好的作用。在化工厂会有更多的应用。
反硝化的碳源什么时候需要加? 1、什么时候需要加药剂? 生物脱氮需要完成硝化和反硝化两个过程。废水中的氨氮首先被硝化或转化成亚硝酸盐和硝酸盐, 然后在反硝化过程中, 硝酸盐将被作为细胞呼吸过程中氧化简单碳化合物的供氧体被还原成氮气。因此, 以去除硝酸盐为目标的反硝化过程要有易生物降解的碳源存在。其来源包括进水中溶解性BOD、内源反硝化过程中细胞的腐烂物和各类上清液回流等。当进水溶解性有机物不足而脱氮要求很高时, 则需要通过补充化学物质以提供反硝化过程所需要的碳源。 2、有哪些碳源?投加在哪个位置? 反硝化所用的人工碳源有甲醇、乙醇、复合碳源、醋酸及醋酸钠等纯化学药剂, 或者是工业生产过程中的废糖、糖蜜和废等。其中甲醇的使用普遍, 且被证明是合适的碳源。 对于常规的生物脱氮工艺, 甲醇应直接投加在缺氧段, 并通过缺氧段内的搅拌器与进水及混合液充分混合, 需防止水流剧烈紊流导致甲醇从液相中挥发至空气, 也应防止因多余的氧气存在造成部分甲醇被细菌好氧呼吸消耗。 如果污水厂采用四阶段或五阶段活性污泥工艺, 在后续的缺氧段(第二缺氧段) 投加碳源可以获得比内源呼吸更高的反硝化速率, 能进一步去除硝酸盐;对于三级反硝化系统, 如反硝化滤池、反硝化好氧生物滤池等, 则补充碳源对于系统的运行非常重要。
污水处理厂加碳源有什么风险复合碳源加药作业时存在哪些风险?应如何防范? 避免碳源单一性 目前大多数污水脱氮工艺都采用单一碳源有机物类,常见的是葡萄糖、乙酸钠和甲醇等。 葡萄糖易被微生物吸收、分解和利用,能更好地培养细菌,提高污水的可生化性。但长期使用,容易引起污泥膨胀、污泥量增加。 乙酸钠容易被微生物降解,反硝化反应时间快,能作为应急碳源。但单价相对较高,COD当量低,污泥产率高,且目前污水厂的污泥处置问题也是一个较大的攻关难题,所以,将乙酸钠应用于污水处理厂的大规模投加几乎不可能。 以甲醇为碳源的反硝化速率快,是以葡萄糖为碳源的3倍,但甲醇加入后,需要一定的适应期,响应时间较慢,且甲醇并不能被所有微生物利用,当投加甲醇后,需要一定的适应期直到它完全富集,发挥全部效果,当用于污水处理厂应急投加碳源时效果不佳。另外甲醇有一定的毒性作用,易燃易炸。长期以甲醇为碳源,对尾水的排出也有一定的影响,存在较大的隐患。 单一性碳源的代谢途径只有一种,使用过程中会出现让某种微生物大量繁殖而抑制了其他微生物的营养吸收,促进反硝化的同时,也会对其他菌种造成负面影响,造成系统抗冲击能力下降。举个例子,比如乙酸钠,代谢是TCA(三羧酸循环)循环途径,葡萄糖是糖酵解途径。选择复合碳源成分丰富,代谢途径多样化,能微生物活力和抗冲击力,能够很好的避免这些问题。